做一個,串口收到數(shù)據然后通過tcp主動發(fā)送出去的東西,但是目前遇到以下問題,當tcp初始化后連接也建立好了,此時如果每即使毫秒就向串口扔一組數(shù)據,串口收到數(shù)據后主動發(fā)送tcp出去,但是如果發(fā)送頻率
2021-08-06 06:19:37
時開發(fā)板自帶的里程改的,
TCP這部分基本沒有改,只是增加了自己的應用進去。首次使用以太網接口,還不太清楚
建立連接的機理,有了解這塊的朋友嗎,請問
建立TCP連接有時成功有時失敗的一般是什么?請知道的大神不吝賜教?。。。。。。。。。。。?/div>
2019-09-19 04:36:20
最近這兩天,在做EtherNet/IP協(xié)議。STM32作為客戶端,連接遠程服務端?,F(xiàn)在遇到一個問題,在建立TCP客戶端時,遠程端口為44818,分配的本地端口一直為49153。按照我對TCP的了解,本地端口應該是動態(tài)分配的,為什么這里是固定的一個呢?有沒有大蝦能夠幫忙解決一下動態(tài)分配的問題呢?
2019-08-29 20:48:26
求助??!使用AT模塊(EC20)連接測試服務器(服務器正常)實測可以ping通目標ip但在建立TCP連接時會報超時錯誤if(connect(g_net_data.socket, (struct
2023-03-10 11:12:27
我在想,用GSM的gprs功能和wifi模塊建立tcp通信,應該可以吧?然后感覺這中間的IP什么是不是有問題?求指教
2019-04-19 03:59:22
在建立TCP/IP連接之后,可以發(fā)送json的數(shù)據嗎??
2023-10-20 06:02:42
最近在研究基于labview數(shù)據采集和TCP數(shù)據傳輸,采集到的數(shù)據通過TCP傳輸,數(shù)據是兩個通道的,TCP發(fā)送的時候,是分別發(fā)送的,經過相關DSP處理之后,TCP接收是一起接收的。另一個意思是TCP
2016-12-08 16:01:48
這里用到開發(fā)板為stm32f103,wifi模塊為ESP8266,實驗目的是PC機建立一個TCP server,ESP8266作為Client加入到此網絡中,要求每次開發(fā)板啟動時自動完成對Wifi
2022-01-18 06:09:08
如何利用WHID為隔離主機建立隱秘通道?
2021-10-18 09:04:09
在公司,想建立一個教程里面的TCP Server,請問建立的條件是什么?why?還有說是電腦有獨立帶寬是什么意思?
2019-04-11 06:36:09
在下想用labview建立一個關于TCP協(xié)議的客戶端,與已有的服務器連接,傳遞數(shù)據。連接已經建立成功,服務器數(shù)據發(fā)送格式是二進制的,但TCP的read的輸出內容必須是字符串類型的,導致無法正常顯示
2019-03-18 23:22:39
請問一下TCP建立連接超時時間怎么修改呢?
2022-08-25 14:44:20
請問如何通過一個at_device實現(xiàn)與多個tcp server建立連接?求大佬解惑!
2023-02-09 11:01:07
請問怎么用4G移動網絡建立TCP服務器,可以讓GPRS模塊連接傳數(shù)據?如果手機連接路由器,可以建立TCP服務器,因為路由器給分配了個IP ,可以映射端口,讓GPRS模塊連接傳數(shù)據,但是有的時候在沒有WIFI 的環(huán)境下,怎么建立TCP服務器呢?這方面我是小白,請會弄的教教我
2019-05-14 06:36:01
新的,并且我正在嘗試使用上面提到的具有集成PHY,25MHz的控制器來制造小型TCP服務器。外部OSC,沒有外部的32 kHz OSC。我面臨的幾個問題是:1。當配置靜態(tài)IP地址時,沒有TCP連接可以建立
2019-11-04 07:03:19
什么是tcp ip協(xié)議,tcp ip協(xié)議詳解,深刻講述了tcp ip協(xié)議的概念,tcp ip協(xié)議層次等知識
2012-05-14 16:29:57
5637 
學習TCP-IP的很好的書。TCP-IP詳解卷3。
2016-05-09 14:33:50
0 學習TCP-IP的很好的書。TCP-IP詳解卷3。
2016-05-09 16:07:18
0 學習TCP-IP的很好的書。TCP-IP詳解卷3。
2016-05-09 16:07:18
0 學習TCP-IP的很好的書。TCP-IP詳解卷3。
2016-05-09 16:07:18
0 學習TCP-IP的很好的書。TCP-IP詳解卷3。
2016-05-09 16:07:18
0 學習TCP-IP的很好的書。TCP-IP詳解卷1。
2016-05-10 15:44:50
0 所謂三次握手(Three-Way Handshake)即建立TCP連接,是指建立一個TCP連接時,需要客戶端和服務端總共發(fā)送3個包以確認連接的建立。在socket編程中,這一過程由客戶端執(zhí)行connect來觸發(fā),整個流程如下圖所示:
2018-04-16 11:43:05
9945 
介紹了tcp協(xié)議的特性,連接的建立和終止
2018-07-03 09:05:00
2661 本章介紹,如何利用wifi模塊在單片機上建立TCP服務器,從而用android客戶端來操作單片機。wifi模塊采用安信可ESP8266,價格低,性能穩(wěn)定。通過串口傳輸與單片機通信,波特率115200
2019-06-26 17:43:00
5 TCP通信之前是需要建立連接的,如同打電話之前先撥號一樣,而UDP無連接;
TCP只能一對一通信,UDP不止一對一,還支持一對多;
TCP對系統(tǒng)資源要求更多,UDP相對少一些。
2019-09-17 09:07:35
8210 
ABB機器人如何建立外部TCP,一般情況下我們的工具是安裝在機械手法蘭盤上的,工件裝在本體之外。工具坐標也是也是以tool0為基礎所衍生出來的坐標,工件坐標以wobj0為基準所衍生出來的坐標。在當我們要建立外部TCP時,剛好和之前相反,也就是需要要把工具安裝在機械手本體之外,工件裝在機械手法蘭盤上。
2019-11-02 05:56:00
12388 TCP(TransmissionControlProtocol,傳輸控制協(xié)議)是面向連接的協(xié)議,也就是說,在收發(fā)數(shù)據前,必須和對方建立可靠的連接。
2019-11-08 15:09:41
5923 
TCP是一種可靠的,面向連接的全雙工傳輸層協(xié)議。 TCP連接的建立是一個三次握手的過程。
2020-02-15 11:45:32
9848 
首先介紹一下TCP連接建立與關閉過程中的狀態(tài)。TCP連接過程是狀態(tài)的轉換,促使狀態(tài)發(fā)生轉換的因素包括用戶調用、特定數(shù)據包以及超時等,具體狀態(tài)如下所示:
2020-02-24 14:31:28
2910 
三次握手 置位概念:根據 TCP 的包頭字段,存在 3 個重要的標識 ACK、SYN、FIN ACK:表示驗證字段 SYN:位數(shù)置 1,表示建立 TCP 連接 FIN:位數(shù)置 1,表示斷開 TCP
2021-03-01 12:00:51
3879 建立與斷開、數(shù)據確認、窗口大小通告、數(shù)據發(fā)送相關的所有標志和控制信息。如下圖: 首部的大小為20~60字節(jié),在沒有任何選項的情況下,首部大小為20字節(jié),與不含選項字段的IP報首部大小相同。TCP報文中的數(shù)據部分可以為空,例如在一個連接建立或斷開時,雙方交換的報文段
2021-03-22 09:39:41
2938 
TCP是一種面向連接的、可靠的、基于字節(jié)流的傳輸層通信協(xié)議,在發(fā)送數(shù)據前,通信雙方必須在彼此間建立一條連接。所謂的“連接”,其實是客戶端和服務端保存的一份關于對方的信息,如ip地址、端口號等。TCP
2022-05-05 15:08:09
5514 S7-1200 V4.5 版本開始支持網絡視圖組態(tài)開放式用戶通信連接,不需要在程序中調用 TCON 等建立連接指令,只需要調用發(fā)送接收指令即可實現(xiàn)數(shù)據的收發(fā)。下面以 TCP 通信為例,通過電腦上的網絡調試助手與 S7-1200 建立 TCP 連接。
2022-07-06 15:39:12
8482 TCP協(xié)議有著自己的數(shù)據包格式,這里把TCP的數(shù)據包稱為報文段(segment),TCP報文段封裝在IP數(shù)據報中發(fā)送,TCP報文段由TCP首部和TCP數(shù)據區(qū)組成,首部區(qū)域包含了連接建立與斷開、數(shù)據確認、窗口大小通告、數(shù)據發(fā)送相關的所有標志和控制信息。如下圖:
2022-08-31 09:12:44
1859 在 TCP 網絡通信過程中,我們都是先有 server 端調用 listen 監(jiān)聽某個端口號,然后 client 向 server 發(fā)起連接請求,最終建立起連接。
2022-11-16 17:42:35
1889 
Netcat或nc是一個命令行程序,它使用TCP或UDP協(xié)議通過網絡連接讀取和寫入數(shù)據。
2022-12-12 17:39:20
6635 在上一則文章中,對 TCP 的**三次握手建立連接**和**四次揮手釋放連接**進行了詳細地闡述,本節(jié)教程針對于 TCP 的其他內容進行講解,首先是同處于傳輸層協(xié)議的`UDP`協(xié)議,這兩者有什么區(qū)別
2023-01-20 17:05:00
1174 
通過組態(tài)TCP連接及使用開放式通信專用功能塊與其它設備建立TCP連接以實現(xiàn)通信。
2023-01-07 09:42:40
2970 基于TCP/IP的參考模型將協(xié)議分成四個層次,它們分別是鏈路層、網絡層、傳輸層和應用層。下圖表示TCP/IP模型與OSI模型各層的對照關系。
2023-01-16 15:47:24
754 我們研發(fā)的DeskRT技術是一種創(chuàng)新的編解碼器,構成了AnyDesk安力桌的基礎。它以沒有其他競爭產品能夠做到的方式壓縮圖像數(shù)據并在計算機之間傳輸。
2023-03-06 13:39:41
720 具備上述四個條件后A獲取B的信息是有要求的,根本上的要求是數(shù)據信道可靠,就是平時所說的可靠連接,那么如何保證連接的可靠性呢,TCP協(xié)議就是靠確認應答機制、超時重傳機制等保證連接可靠性的,接下來就通過TCP協(xié)議的三次握手及四次(三次)揮手來分析一下A與B建立連接、關閉連接的技術細節(jié)是如何落地實現(xiàn)的。
2023-03-23 15:57:11
701 
主機 A 的應用程序必須通過 Socket 建立連接才能與主機B的應用程序通信,而建立 Socket 連接需要底層 TCP/IP 協(xié)議來建立 TCP 連接。 而建立 TCP 連接需要底層 IP 協(xié)議來尋址網絡中的主機。
2023-03-31 15:10:37
701 無論是管理多個設備,維護和監(jiān)控計算機,還是控制高性能機器,使用AnyDesk安力桌都能安全、穩(wěn)定、跨所有平臺訪問它們。了解AnyDesk安力桌如何成為物聯(lián)網的理想合作伙伴。
2023-04-03 11:00:21
836 使用AnyDesk安力桌可在各種操作系統(tǒng)的設備之間實現(xiàn)無縫交叉兼容。無論是從手機訪問桌面,還是從桌面訪問手機——AnyDesk安力桌都能為您提供移動解決方案。為客戶提供范圍廣泛的支持和最好的客戶體驗,無論使用什么設備或操作系統(tǒng)。
2023-04-09 09:07:55
1044 在您的服務器上托管AnyDesk安力桌意味著保持對數(shù)據庫的控制。您選擇誰可以使用AnyDesk安力桌:添加新用戶,阻止特定IP地址。甚至可以離線工作。
2023-04-12 09:26:21
919 TCP狀態(tài)機是TCP連接的變化過程。TCP在三次握手和四次揮手的過程,就是一個TCP的狀態(tài)說明,由于TCP是一個面向連接的,可靠的傳輸,每一次的傳輸都會經歷連接,傳輸,關閉的過程,無論是哪個方向的傳輸,必須建立連接才行,在雙方通信的過程中,TCP的狀態(tài)是不一樣的
2023-04-21 11:47:57
1005 
可為任何平臺創(chuàng)建自定義客戶端,無論是Windows、macOS、Linux、Android,還是適用于Windows的MSI安裝選項。自6.3.0版本以來,AnyDesk還為macOS提供了PKG選項。AnyDesk的跨平臺兼容性確保您的工具適應您,而不是反過來。
2023-04-28 14:40:00
477 多通道振弦傳感器無線采集儀發(fā)送數(shù)據到 TCP 服務器及遠程修改參數(shù) 多通道振弦傳感器無線采集儀發(fā)送數(shù)據到 TCP 服務器及遠程修改參數(shù) 1、發(fā)送數(shù)據到 TCP 服務器 參數(shù)配置(下列參數(shù)位于【 參數(shù)
2023-05-04 11:03:46
347 
AnyDesk安力桌高性能遠程桌面軟件實現(xiàn)無延遲的桌面分享、穩(wěn)定的遠程管理,以及設備之間快速安全的數(shù)據傳輸。
2023-06-05 15:17:46
386 遠程打印功能允許您從遠程設備直接通過本地打印機打印文件或圖像。
為此,AnyDesk在遠程設備上使用一個虛擬打印機(AnyDesk打印機),將打印任務發(fā)送到本地打印機。
2023-09-08 10:58:06
439 
對于從一個語言區(qū)連接到另一個語言區(qū)的跨國用戶,AnyDesk有一個翻譯鍵盤布局的功能。例如,在波蘭使用波蘭語鍵盤布局的用戶可以連接到在法國使用法語鍵盤布局的機器上,并且可以免受不同鍵盤布局
2023-09-11 14:44:45
539 
在學習 TCP 連接之前,還要學習一下 TCP 頭部格式。因為 TCP 連接建立,需要用 TCP 包來交換和管理數(shù)據,下面看一下 TCP頭部格式。 TCP 頭部里每個字段都為管理 TCP 連接和控制
2023-10-08 16:45:57
724 
常重要的 。 TCP 連接的建立可以簡單地稱為三次握手,而連接的中止則可以稱為四次揮手。 建立連接 TCP/IP 協(xié)議中, TCP 協(xié)議提供可靠的連接服務,采用三次握手建立一個連接。 第一次握手:建立連接時,客戶端發(fā)送 SYN 包到服務器,并進入 SYN_SEND 狀態(tài),等待服務器
2023-10-08 16:52:45
407 ? ? 建連接時SYN超時問題 如果 server 端因為某種情況沒有收到 client 回來的 ACK,那么,這個連接處還處于一個未建立的狀態(tài)。于是,server端如果在一定時間內沒有收到
2023-10-08 17:01:18
480 是可靠傳輸,使用流量控制和擁塞控制;UDP是不可靠傳輸 TCP首部最小20字節(jié),最大60字節(jié);UDP首部僅8字節(jié)。 2.ISO七層模型及相關協(xié)議 物理層:建立、維護、斷開物理連接。 數(shù)據鏈路層:在物理層提供比特流服務的基礎上,建立相鄰結點之間的數(shù)據鏈路。 網絡層:進行邏輯地址尋址,實
2023-11-09 09:35:06
555 
TCP連接 當網絡通信時采用TCP協(xié)議時,在真正的讀寫操作之前,server與client之間必須建立一個連接,當讀寫操作完成后,雙方不再需要這個連接 時它們可以釋放這個連接,連接的建立是需要三次
2023-11-09 14:39:32
318 
: 表示數(shù)據是從哪個進程來, 到哪個進程去 2、6位標志位: URG: 緊急指針是否有效 ACK: 確認號是否有效 PSH: 提示接收端應用程序立刻從TCP緩沖區(qū)把數(shù)據讀走 RST: 對方要求重新建立連接
2023-11-11 11:23:51
467 
TCP在真正開始進行數(shù)據傳輸之前,Server 和 Client 之間必須建立一個連接。當數(shù)據傳輸完成后,雙方不再需要這個連接時,就可以釋放這個連接。 TCP連接的建立是通過三次握手,而連接的釋放
2023-11-13 10:46:16
357 為了理解 TCP keepalive的作用。我們需要清楚,當TCP的Peer A ,Peer B 兩端建立了連接之后,如果一端突然拔掉網線或拔掉電源時,怎么檢測到拔掉網線或者拔掉電源、鏈路不通
2023-11-13 11:28:39
232 
本文給出TCP報文格式的詳細說明,介紹網絡數(shù)據包傳遞中如何進行地址解析、建立TCP連接的三次握手過程以及斷開TCP連接的四次揮手過程。
2023-11-17 09:26:30
185 
說說TCP三次握手的過程?為什么是三次而不是兩次、四次? TCP三次握手是建立TCP連接的過程,確保數(shù)據的可靠傳輸。它是由發(fā)送端和接收端完成的。本文將詳細講解TCP三次握手的過程,并解釋為什么需要
2024-02-04 11:03:28
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